Cтраница 1
Форма изотерм растворимости для различных газов также не одинакова. Изотермы хорошо растворимых газов ( С02, С2Н6, С3Н8) характеризуются резким подъемом до определенных давлений, а затем они выполаживаются. Последнее объясняется обратными процессами растворения компонентов нефти в сжатом газе при высоких давлениях. Этот эффект в ряду углеводородных газов усиливается с ростом молекулярной массы газа. Для азота он незначителен, а при растворении метана в нефти обратное испарение наблюдается лишь при очень высоких давлениях ( о природе процессов обратного испарения см. гл. [1]
Форма изотерм растворимости для различных газов также не одинакова. [2]
Форма изотерм растворимости для различных газов, также н & одинакова. Изотермы хорошо растворимых газов ( СО2, С2Н6, С3Н8) характеризуются резким подъемом до определенных давлений, а затем они выполаживаются. Последнее объясняется обратными процессами растворения компонентов нефти в сжатом газе при высоких давлениях. Этот эффект в ряду углеводородных газов усиливается с ростом молекулярной массы газа. Для азота он незначителен, а если метан растворяется в нефти, обратное испарение наблюдается лишь при очень высоких давлениях ( о природе процессов обратного испарения см. гл. [3]
![]() |
Зависимость растворимости вольфрамата кальция от концентрации сульфата калия при давлении 1300 кГ / см2. [4] |
Форма изотерм растворимости, обращенных выпуклостью к оси концентраций, показывает, что, так же как и в других разобранных выше примерах, растворителем CaWO4 является не вода, а растворенный в воде сульфат калия. [5]
Форма изотерм растворимости для различных газов также не одинакова. Изотермы хорошо растворимых газов ( COj, СзНе, СзН8) характеризуются резким подъемом до определенных давлений, а затем они выполаживаются. Последнее объясняется обратными процессами растворения компонентов нефти в сжатом газе при высоких давлениях. Это явление в ряду углеводородных газов усиливается с ростом молекулярной массы газа. Для азота он незначителен, а если метан растворяется в нефти, обратное испарение его наблюдается лишь при очень высоких давлениях ( о природе процессов обратного испарения см. гл. [6]
Другой характерной особенностью растворимости солей во флюидной фазе является форма изотерм растворимости, определяющая характер зависимости растворимости от давления при определенных температурах. [8]
Из термодинамических условий устойчивости и равновесия вытекает наличие определенной связи между формой изотерм растворимости и знаками производных, характеризующих изменения химических потенциалов компонентов раствора при изменении его состава по продолжениям нод от изотермы растворимости в сторону ненасыщенных растворов. [9]
![]() |
Изотерма растворимости компонента Аз в тройном растворе ( а. сочетание. [10] |
Аналогичным образом может быть рассмотрена связь между изменениями химических потенциалов при движении по продолжениям нод и формой изотерм растворимости в системах любых типов. [11]
Уравнения ( 2) и ( 3) и условия устойчивости ( 4) позволяют сформулировать следующие положения, которыми необходимо руководствоваться при анализе форм изотерм растворимости. [12]
Если кривая растворимости имеет сложный вид, исходные смеси для изучения растворимости готовят по двум или нескольким разрезам, приближая их к изотерме растворимости. Иногда целесообразно составить исходные смеси по криволинейным разрезам, приблизительно воспроизводящим форму изотермы растворимости, установленную при проведении предварительных опытов. [13]